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本实用新型公开了一种新型的太阳能锂电灯箱光源一体机,包括太阳能板本体,所述太阳能板本体的背面设置有一体机本体,所述一体机本体的顶部设置有连接电线,所述一体机本体包括外壳、锂电池本体和控制器本体,所述外壳固定连接在太阳能板本体的背面,锂电池本体活动安装在外壳的内部,控制器本体固定连接在外壳的底部,控制器本体的正面与太阳能板本体的背面。本实用新型通过设置一体机本体,将锂电池本体和控制器本体整合在一起,故此直接将一体机本体通过连接电线与太阳能板本体连接便可,从而达到了结构简单的效果,解决了现有的太阳能板结构比较复杂的问题,该新型的太阳能锂电灯箱光源一体机,具备结构简单的优点。
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本实用新型涉及锂电池材料处理技术领域,具体为一种锂电池正极材料制备用水洗干燥装置,包括壳体,壳体内设有水洗室、滤压室和干燥室,干燥室连接有干燥组件;通过设置水洗室,可对锂电池正极材料进行水洗,同时通过在水洗室内设置水洗搅拌器,提高了水洗降锂效率;通过设置了滤压室,可对清洗后湿料内的水分进行进一步滤压清除;通过设置干燥室,可对湿料进行干燥工序,同时通过干燥搅拌器可在烘干物料的同时对物料进行搅拌翻料,提高了物料的烘干效率且包括材料干燥均匀;本实用新型可实现锂电池正极材料的水洗、滤压和烘干工序,且工作过程自动化,无需人工作业,提高了生产效率,同时降低了生产成本和工作人员的劳动强度。
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本实用新型涉及新能源锂电池制造生产技术领域,具体涉及一种方形锂电池外壳固定加工装置,在所述底板上设有第一气缸支撑柱,在所述推动板前方还设有端板,所述推动板和所述端板下方设有垫板,所述垫板两侧设有滑槽,所述推动板与所述滑动隔板、所述端板与所述滑动隔板、相邻所述滑动隔板之间形成电芯槽,所述金属轮与所述方形锂电池相切,在所述端板一侧设有通过螺栓连接的固定板,所述控制箱通过线束控制所述第一气缸和所述第二气缸,由不同的控制阀控制;可有效控制电池厚度,保持方形锂电池的厚度大小的一致性,辊压后方形锂电池表面光滑,无毛刺。
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本实用新型涉及锂电铜箔生产技术领域,且公开了一种锂电铜箔连续收卷装置,解决了现有的锂电铜箔在收卷时难以保证收卷的平整度,实用性不足的问题,其包括支撑台,所述支撑台上端两角处均设置有第一支撑板,所述第一支撑板内底端中部设置有压紧弹簧,位于所述压紧弹簧两侧的所述第一支撑板内壁上均成型有滑槽,所述滑槽内设置有滑块,所述滑块之间设置有滑动块,所述滑动块中部设置有驱动辊,通过设置第一支撑板、压紧弹簧、滑动块、滑块、滑槽、驱动辊、步进电机和收卷辊,驱动电机带动驱动辊转动,可使收卷辊对锂电铜箔进行收卷,同时驱动辊辅助收卷辊可使锂电铜箔在收卷辊上保持平整,十分实用。
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本实用新型公开了一种便携式户外车载锂电池,包括壳体、壳盖与锂电芯组件,所述壳体具有一底端封闭、顶端开口朝向壳盖的半封闭腔,其与壳盖配合,其底部设置有垫块,其侧部间隔开设有漏孔;所述锂电芯组件设置于半封闭腔内,其靠近壳体底腔的一侧设置有电池散热支架,电池散热支架用于放置锂电芯组件,其呈L状,其横向端面连接有滑块,其竖向端面间隔设置若干有导热鳍块;所述漏孔与导热鳍块对应设置,其内嵌接有弹性挡圈,弹性挡圈具有一开孔,其用于导热鳍块插入,其靠近导热鳍块的内周设置有若干弹性卡块,弹性卡块环绕开孔内周设置,其与导热鳍块接触密封。本实用新型在不影响其防尘效果时,增强了其降温效果,延长锂电池的使用寿命。
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本实用新型属于二次锂电池组技术领域,尤其为一种二次锂电池组防水结构,包括电池组,所述电池组一侧设置有一号侧外壳,所述电池组另一侧设置有二号侧外壳,通过选用合适的防水防尘材料,通过计算设计最合理的防水构造尺寸,通过设计塑胶外壳与软胶一体成型的式样,使加工更方便,组装公差更小,防水功能更好,更好的保证了锂电池组的防水防尘功能及安全性;为了能够对应日益激烈的竞争,通过此次塑胶外壳与软胶双色成型防水设计作为后期二次锂电池组开发的模板,缩短开发周期;为了满足客户需求,引领市场趋势,将锂电池组小型化,轻量化,大容量,且还通过塑胶外壳与软胶双色成型,达到了更好的防水效果。
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本实用新型公开了一种装配便捷的锂电冲击扳手,涉及锂电冲击扳手技术领域,包括机壳,所述机壳的底面固定连接有握把,所述握把的底端活动连接有底座,所述底座的底面设置有锂电池底壳,所述握把的右侧开设有上限位齿槽,所述底座的右侧开设有下限位齿槽。本实用新型通过拉动拉环带动限位齿盘外移,同时限位齿盘脱离上限位齿槽和下限位齿槽的内壁,解除齿接的限位状态,此时再调节缩小握把与底座之间的夹角,从而能够减少冲击扳手在工具箱内的空间占比,使得冲击扳手更加方便收纳,通过第一缓冲弹力环、第二缓冲弹力环和竖向弹簧的内部,使得三者发生形变产生反作用力来抵消冲击,避免震动过大导致锂电池的损坏,对锂电池进行防护。
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本实用新型涉及一种可自动卸料的锂电池运输用电动推车,包括底座,所述底座的上表面活动连接有载货板,所述底座的右侧固定连接有推手,所述底座的下表面固定连接有减震机构,所述底座内腔的底壁固定连接有升降机构,所述减震机构包括固定连接在底座下表面的支撑块,所述支撑块的下表面固定连接有弹簧。该可自动卸料的锂电池运输用电动推车,安装有升降机构和减震机构,升降机构能使载货板进行倾斜,使放置在载货板上的锂电池自动的从载货板上滑下,节省工作人员体力和时间的同时也增加了工作效率,减少生产成本,减震机构能在锂电池运输过程中将推车受到的颠簸和震动减至最小,避免锂电池从推车上掉落,安全性更高。
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本实用新型公开了一种用于包装锂电池的包装盒,其结构包括顶盖、锁块、导线、连接插头、衔接口、散热块、盒体,本实用新型一种用于包装锂电池的包装盒,在锂电池使用温度过高的时候,盒体散热块外壳内的热感应块会先感应到锂电池的温度,从而将温度传递到推气槽中,使其内的热膨胀介质受热膨胀,推动受压推板向左水平移动,从而推动整个衔接板向左水平移动,使其上的通气管道与密封块相接触,推开密封块,采用通气管道的口径进行散热,加快其散热速度,通过改进设备的结构,使设备在进行使用的时候,能够在锂电池温度过高的时候,自动扩大包装盒上散热口的口径大小进行散热,同时不影响盒体对灰尘的防护性。
从液相法制备LiFePO4材料的废弃滤液中回收氢氧化锂的方法,属磷酸铁锂材料制备技术领域。其技术要点是:在液相法制备磷酸铁锂材料的过程中,将回收的废弃滤液中加入氢氧化钾或氢氧化钠,经加热浓缩、过滤,滤液再经加热浓缩、过滤,将沉淀物洗涤、干燥,得一水合氢氧化锂粗产品;粗产品与去离子水溶解,加入八水合氢氧化钡,经搅拌、过滤,滤液加热浓缩、过滤,沉淀物经洗涤、干燥后得一水合氢氧化锂产品。其不仅将大部分留存在反应后溶液中的氢氧化锂回收并作为制备磷酸铁锂材料的部分锂源,而且还回收得到了其它的副产物,有效的提高了氢氧化锂等资源的利用率,降低了制备磷酸铁锂材料的成本。
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本发明涉及一种磷酸铁锂/碳复合粉体的制备方法,包括有以下步骤:1)将硝酸锂、铁源、磷源、还原剂以及掺杂金属源配成溶液,均匀混合,添加甘氨酸及丙二酸,搅拌均匀后得到浅绿色溶胶;2)所得溶胶真空干燥,得到淡黄色凝胶;3)所得凝胶置于马弗炉中,点燃,凝胶快速燃烧得到黑色疏松状粉体;4)所得粉体进行研磨、压片处理后,埋于装满碳粉的坩埚中,置于马弗炉中进行后期碳埋烧,得到磷酸铁锂/碳复合粉体。本发明的优点:1)合成温度低,反应时间短,制备工艺条件简单,降低了生产成本;2)产品粒径在0.2μm~0.6μm之间;3)通过金属离子掺杂和碳复合共同提高制备磷酸铁锂的锂离子扩散性能和电导率,改善电化学性能。
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本发明公开了一种改性锂离子电池正极材料及其制备方法。本发明的技术方案要点为:一种改性锂离子电池正极材料,其特征在于:所述的改性锂离子电池正极材料是由锂快离子导体与锂离子电池正极材料复合而形成的,其中锂快离子导体和锂离子电池正极材料的摩尔比为n:1,n的范围为:0
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本发明公开了一种镍钴锰酸锂正极材料的制备方法,其特征在于,所述制备方法包括:a、将组分为(Ni0.5Co0.2Mn0.3)(OH)2的三元前驱体在含有有机电解质和电解质锂盐的溶液中、在密闭环境下在50?120℃的温度下进行热处理1?24小时,得到热处理前驱体;b、将步骤a中所得热处理前驱体与碳酸锂混合后进行焙烧,得到镍钴锰酸锂正极材料。本发明的方法制备的镍钴锰酸锂正极材料的容量保持率高。
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一种低产气量的尖晶石钛酸锂及其方法,该低产气量的尖晶石钛酸锂的组成为:Li4-xTi5-yO12·zLiTi2(PO4)3,其中0≤x≤0.04,0≤y≤0.08,0.005≤z≤0.05。其制备方法包括如下步骤:1)用去离子水将尖晶石钛酸锂充分分散得到悬浊液;2)将含Li+、Ti4+、PO43+的原料加入步骤1)得到的悬浊液I;3)将悬浊液I置于高压反应釜反应得到反应混合物;4)将反应混合物经过滤、分离得到滤渣;5)将所述滤渣经洗涤、干燥后得到所述低产气量的尖晶石钛酸锂。该方法是通过对材料的表面进行修饰包覆,使电解液与钛酸锂材料的直接接触程度降低,抑制界面副反应,大幅度降低产气量,提高安全性。
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一种从高原碳酸盐型卤水中制备碳酸锂的方法,其步骤:碳酸盐型原始卤水A在秋冬季之前蒸发浓缩,调节锂离子浓度,使得锂离子不以矿物的形式析出,当锂离子浓度达到1.2g/L~1.8g/L导入深池盐田中蒸发;环境温度为‑15℃~‑5℃时,大量十水芒硝优先析出,锂离子浓度迅速上升,当硫酸根离子的浓度降低到4g/L~7g/L时,锂离子浓度上升至2.6g/L~3.5g/L,固液分离得到卤水B;将卤水B导入升温系统中升温至20℃~60℃,析出第一批碳酸锂精矿和卤水C;将卤水C在‑20℃以下继续冷冻析出混合盐I,碳酸根浓度15g/L以下时,锂离子浓度2g/L以上时,固液分离得到卤水D;卤水D继续蒸发,当锂离子浓度再次达到2.6g/L~3.5g/L,加入碳酸根离子浓度60g/L以上卤水,升温至20℃~60℃,析出第二批碳酸锂精矿。
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本发明涉及锂电池充电技术,公开了一种锂电池充电控制方法及充电控制系统。锂电池充电控制方法包含,步骤a:设置多个模式切换电压与多个充电模式,于涓流切换电压Vtrkl至截止电压Vreg的电压区间内,设定n-1个电流切换电压与n个充电电流,电流切换电压Vk=Vchg-2*αk,充电电流Ik+1=(1/αk)I1;步骤b:检测锂电池的电池电压Vbat;步骤c:根据电池电压Vbat选择一种充电模式;步骤d:于n段驱动管恒功率充电模式中,根据电池电压Vbat选择一种充电电流。从而,使得锂电池的电池电压于固定充电时间前提下,能够有效地控制驱动管耗散功率和温升。
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本发明公开了一种正极及其制备方法和使用该正极的锂二次电池,所述正极包括导电基体、正极活性材料层以及设置在所述导电基体和所述正极活性材料层之间的补锂层,所述补锂层含有至少一种含锂化合物、至少一种导电剂和至少一种粘结剂,所述含锂化合物选自由式LixA所示的化合物组成的组,A为O、P、S或N,0< x≤3。本发明的正极具有补锂功能,能够有效地补偿锂二次电池在充放电过程中的不可逆容量损失,提高电池的能量密度。根据本发明锂二次电池具有优异的循环性能和大倍率放电性能。本发明的正极无需使用金属锂,与采用金属锂相比,降低了对于操作环境和操作工艺的苛刻度,采用常规工艺在常规条件下即可制备根据本发明的正极。
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本发明涉及一种利用钛酸锂电池负极废料制备掺杂型光催化材料的方法,包括如下步骤:将经过拆解和去除粘结剂的金属离子掺杂钛酸锂电池负极废料用浓硝酸进行溶解并蒸干;加入去离子水溶解后,取一定量到含无水乙醇和去离子水的混合液中;向混合液加入钛酸四异丙酯后进行水浴老化;所得沉淀经高温煅烧得到锂和掺杂金属离子掺杂的TiO2光催化材料。本发明充分利用了锂电池负极废料钛酸锂掺杂的金属离子来制备阳离子掺杂型TiO2光催化材料,处理方法简单,成本低。所制备的阳离子掺杂型TiO2光催化材料具有全光谱利用能力和高效的光催化活性。
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本发明提供了一种正极、其制备方法及采用该正极的锂/亚硫酰氯电池,所述正极中加入了类大环结构化合物——过渡金属和氮掺杂石墨烯作为催化剂,使采用本发明的正极制作得到的锂/亚硫酰氯电池具有更优异的电化学性能,不仅显著提高采用该正极制备得到的锂/亚硫酰氯电池的放电电压及放电容量,还显著提高了制备得到的锂/亚硫酰氯电池的催化活性保持率,其催化活性保持率明显优于采用现有技术常用的大环化合物催化剂(如:酞箐钴CoPc)的正极制备得到的锂/亚硫酰氯电池的催化活性保持率,常温下用放电测试系统在25mA·cm?2的电流密度条件下放电至2.0V,放电比容量高达1850mAh·g?1,放电电压提高了180mV以上。
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本发明涉及一种锂离子电池剩余使用寿命的实时预测方法。该方法包括如下步骤:建立锂离子电池容量衰退模型;选取合适的锂离子电池容量衰退模型参数的先验分布;选取合适的锂离子电池衰退模型参数的似然函数;基于贝叶斯理论计算锂离子电池容量衰退模型参数的后验分布;推算锂离子电池容量的预测分布;最后计算得到待预测锂离子电池的剩余使用寿命及其置信度。该方法优点在于对锂离子电池的剩余使用寿命预测不存在路径依赖,可以用于估计任意衰退路径下锂离子电池的剩余使用寿命以及预测置信度。该方法预测精度高,运算速度快,可以实现对锂离子电池剩余使用寿命的快速估计,保障车辆的安全可靠运行。
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本发明公开了一种匹配BTR918石墨的锂离子电池用非水电解液,该电解液由溶剂、锂盐、HFIP、氟代碳酸酯类添加剂、磺酸酯类添加剂和/或常用锂电池电解液添加剂组成,其中,溶剂100重量份;HFIP1~5重量份;氟代碳酸酯类添加剂1~5重量份;磺酸酯类添加剂1~5重量份,常用锂电池电解液添加剂0~5重量份;溶剂为环状碳酸酯和/或链状碳酸酯,锂盐在溶剂中的摩尔浓度为0.8-1.5mol/L;本发明通过HFIP、氟代碳酸酯,磺酸酯类添加剂联合使用,明显改善BTR918石墨负极的循环性能。本发明可应用于电池领域。
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本发明公开了一种锂单离子导电微孔电解质膜,它包括下述原料组分:含磺酸或磺酸酰胺基团的高分子材料,水溶性高分子聚合物,高分子添加剂;含磺酸或磺酸酰胺基团的高分子材料、水溶性高分子聚合物和高分子添加剂的质量百分含量分别占总组分原料的25~95%、5~75%、0~40%。本发明锂单离子导电微孔电解质膜制备方法简单,在碳酸酯类溶剂中不需要添加锂盐就能够导电;通过合理的配方调整锂离子含量以及孔洞率、孔洞大小,实现锂离子迁移数接近于1,室温导电率具有优异的稳定性,在不同碳酸酯类溶剂中均可以达到1×10-3S/cm以上;使用温度范围可达到-40℃~80℃,其导电率在-20℃仍接近于1×10-3S/cm。
本发明公开了具有镍锰浓度梯度的锂镍锰氧化物正极材料及其制备方法。所述锂镍锰氧化物正极材料的平均化学组成可由分子式LiNi0.5-xMn1.5+xO4表示,其中,0.1≤x≤0.35;Ni的浓度从所述锂镍锰氧化物正极材料的颗粒中心向颗粒表面呈逐渐升高的梯度分布,而Mn的浓度从所述锂镍锰氧化物正极材料的颗粒中心向颗粒表面呈逐渐降低的梯度分布;所述制备方法首先通过共沉淀工艺合成具有核壳结构的类球形颗粒,再利用高温焙烧过程中元素的扩散制备具有镍锰浓度变化的锂镍锰氧化物正极材料。本发明所述正极材料具有优异的高温循环稳定性和倍率性能,以及更高的可逆容量、化学稳定性和循环寿命,优异的综合电化学性能。
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本发明公开了一种基于互联网的锂电池组租凭系统,用户通过锂电池网上租赁,可以在互联网上实现不同生产商锂电池的性能品质,通过租赁实现锂电池的租赁使用,当发现锂电池不能满足使用要求时,可以更换其他锂电池进行使用,在满足锂电池使用要求的同时,促进锂电池的行业升级,淘汰落后产能;将交易数据上传至云端服务器,云端服务器可以对这些数据进行统计分析,将分析结果反馈至各锂电池企业,促进锂电池行业的发展。
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本发明涉及一种六氟磷酸锂的提纯方法,属于锂离子电池技术领域。本发明的六氟磷酸锂的提纯方法包括以下步骤:1)在保护气氛下,向待纯化的六氟磷酸锂中加入有机溶剂进行溶解,过滤,得到滤液;2)向滤液中加入硅氮烷进行除酸反应,结晶得到晶体,干燥即得。本发明的提纯方法,以醚类溶剂、碳酸酯类溶剂或乙腈作为有机溶剂提纯六氟磷酸锂粗品,除去六氟磷酸锂中的不溶性物质,然后通过加入硅氮烷与六氟磷酸锂粗品中残留的HF酸作用除去游离酸,再经重结晶过程去除金属杂质;该提纯方法可对品质较差的六氟磷酸锂进行处理,有效地脱除六氟磷酸锂晶体内部夹杂或表面附着的酸及金属杂质,降低不溶物含量,提高六氟磷酸锂产品的品质。
本发明涉及一种熊果酸锂及其合成方法与在预防和治疗阿尔茨海默病中的应用,熊果酸锂是采用熊果酸和含锂物质作为反应原料制备而成;含锂物质选自氢氧化锂、正丁基锂和碳酸锂中的一种。本发明提供的熊果酸锂,与氯化锂相比,具有更强的抑制GSK3β活性与降低tau蛋白的磷酸化作用,在40μM时就呈现较好的药理学效应,意味熊果酸锂在极低剂量时就具有较强的抑制磷酸化tau的生成,这对AD疾病的治疗具有较重要的价值。
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本发明涉及一种含锂废水的处理方法。包括如下步骤:步骤一、调节含锂废水的pH至2~4.5,得到酸化后的含锂废水;步骤二、向酸化后的含锂废水中加入沉淀剂并反应,以去除酸化后的含锂废水中的重金属离子;之后进行第一次固液分离并保留第一滤液,得到去除重金属离子后的含锂废水;步骤三、对去除重金属离子后的含锂废水依次进行蒸发结晶、第二次固液分离之后保留第二滤液,对第二滤液依次进行冷结晶、第三次固液分离之后保留第三滤液,对第三滤液进行蒸发浓缩,得到锂富集液;步骤四、向锂富集液中加入碳酸钠,在90℃~100℃时进行反应,充分反应后进行第四次固液分离并保留滤渣,滤渣为碳酸锂。本发明实现了废水的无害化、减量化和资源化。
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本发明涉及一种对位芳纶锂离子电池隔膜的制备方法,属于高分子材料技术领域。本发明方法采用高N‑甲基吡咯烷酮含量的凝固液,形成疏松多孔的纳米纤维网状结构。通过冷冻干燥,将纳米纤维三维网状结构的对位芳纶薄膜固定成稳定的多孔膜结构,并将孔结构完整地保留,最终形成高孔隙率、结构均匀的锂离子电池隔膜。本发明的锂离子电池隔膜具有大量曲折贯通、并且大小均匀的微孔,由于本发明方法制备的锂离子电池隔膜具有孔隙率高、结构均匀的特点,因此,能够保证电解质离子自由通过形成良好的充放电回路。由于具有良好的离子导率,作为锂离子电池隔膜使用,可以获得较好的性能,并且具有耐高温、性能安全的特点。
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